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PRODUCT CENTER
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镜面间隔及中心偏差测量仪 OptiCentric®3D
OptiCentric® 3D是结合OptiCentric®中心偏差测量仪系列及OptiSurf®镜面定位仪系列二者的功能而开发完成的;它不仅能够测量光学系统的中心偏差,还能够测量镜片间的空气间隔及镜片的中心厚度;由于在同一台设备上可同时测量中心偏差和镜面间距,这极大的方便了光学系统的高精度装调。¥ 0.00立即购买
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高精度非接触式光学测厚仪 LensThick非接触式光学测厚仪
LensThick非接触式光学测厚仪利用光的独特性质测量厚度,其测量原理为:测量激光照射到被测试材料上,经过每个表面反射后被收集,然后在...¥ 0.00立即购买
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APPLICATION CASES
TRIOPTICS
TRIOPTICS
德国TRIOPTICS集团成立于2005年,总部设在德国汉堡。
GW
GW
北京GW科技有限公司,注册于1998年,是一家以发展高科技光学类产品为主导的民营公司。
INFRAMET
INFRAMET
波兰INFRAMET公司成立于2002年,是一家用于测试电光监控系统的高科技设备制造商。
MEASOPT
欧光科技(EUROPTICS®)致力于光学精密制造与检测领域,是知名光学企业的设备供应商。欧光科技不仅为客户提供优秀的仪器设备,同时也应客户的需求为客户提供解决方案。
合作的品牌: 德国全欧光学TRIOPTICS GmbH、 GW、MEASOPT等。
产品主要有:光学传递函数测量仪、中心偏差测量仪、测角仪、折射率测量仪、光学测厚仪、曲率半径测量仪、测焦仪、内调焦自准直仪、大口径平行光管、三坐标测量机、影像测量机、表面粗糙度测量仪。
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公司简介
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莫尔条纹光刻对准技术:原理、挑战与研究进展
在先进微纳制造中,光刻对准是实现多层图案高精度叠加的核心工艺,其性能直接决定器件尺寸一致性、制造良率与系统吞吐能力。随着半导体工艺由微米级推进至纳米级乃至亚纳米级,对准精度要求已达光刻分辨力的十分之一以内。莫尔条纹光刻对准技术通过实时监测光栅干涉条纹图像来实现对准,对位移变化具有极高的探测灵敏度,且不易受掩模与硅片之间间隙变化的影响,被广泛应用于传统接近接触式光刻以及新一代微纳光刻系统中。目前,ASML、Nikon与Canon等主流光刻设备厂商均在不同程度上采用基于莫尔条纹或其衍生原理的对准方案。
넶0 2026-06-09 -
光学神经网络迈向广泛实用性的挑战与前景
光学神经网络有望实现前所未有的效率、带宽和延迟优势——在人工智能算力需求激增的背景下,这些优势至关重要。然而,其在通用加速或专用应用领域的实际价值仍需在贴近真实应用场景的条件下验证。法国玛丽与路易·巴斯德大学Anas Skalli和Daniel Brunner近期在Nature Photonics上发表的论文(20(6): 601-604, 2026),系统梳理了光学神经网络在通向广泛实用性道路上面临的核心挑战与关键研究方向。
넶2 2026-06-09 -
镜头装调后MTF不达标的成因诊断与工程对策
在光学系统装调现场,一种并不罕见的情况是:镜头严格按照图纸完成装配,尺寸未超差,间隔符合设计,螺纹拧紧到位,目视检查无划伤或灰尘——但上台进行MTF测试,结果在特定空间频率下比设计值低了10%~20%,个别方位甚至更差。排查原因的过程,往往比发现问题本身更消耗时间。本文从工程实践出发,系统梳理镜头装调后MTF不达标的主要成因,并建立标准化的诊断流程。
넶3 2026-06-09 -
透射式红外镜头的高精度定心装调技术
红外光学系统在空间探测和军事侦察等领域具有不可替代的作用,但红外镜片材料硬度低、镀膜易损,对装配工艺要求极为苛刻。本文基于《红外》期刊 2013年第34卷第9期邢辉等人的学术论文,从定心测量公式推导出发,系统解析透射式红外镜头的高精度定心装调方法及其工程验证结果。
넶3 2026-06-08
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